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季节性干旱区紫色土坡耕地土壤水分对降雨的响应

发布时间:2021-09-24 18:35
  以金沙江下游季节性干旱区紫色土坡耕地为研究对象,使用PR2/6土壤剖面水分测定仪和翻斗式雨量计对雨季0—100 cm土层的土壤含水量和降雨量进行连续观测,分析雨季紫色土土壤水分对降雨的响应。结果表明:每月平均土壤含水量之间存在显著差异,0—20 cm土壤含水率表现为9月>8月≈7月>6月,在整个雨季呈累加上升趋势。降雨量大小是影响土壤水分补给深度的决定因素。小雨(6.4 mm)只对10 cm土层土壤水分产生影响,平均提高12.35%;中雨(23 mm)对30 cm以上土层土壤水分产生影响,10,20,30 cm分别提高21.16%,17.77%,8.22%;大雨(49 mm)和暴雨(112 mm)均可影响60 cm以上土层土壤水分,49 mm提高7.18%~31.12%,112 mm提高34.12%~49.18%。0—40 cm土壤含水量增加量与降雨量和降雨历时在0.01水平上显著相关;0—20 cm土层土壤含水量增加量与前期干旱天数在0.05水平上显著负相关;30—40 cm土层土壤含水量增加量与3天前期累积降雨量呈显著相关。紫色土超过70%的土壤水分存储在60,100 ... 

【文章来源】:水土保持学报. 2020,34(06)北大核心CSCD

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

季节性干旱区紫色土坡耕地土壤水分对降雨的响应


不同降雨量前后土壤含水量变化

土层,含水量,土壤含水量,降雨量


土壤水分增量是一个重要的参数,是指降雨前后土壤含水量的累计变化量,可以用来评估土壤含水量对降雨的响应[20-21]。S1、S2和S3监测点土壤水分增量的变化趋势基本一致,因此本文以S1监测点为例。从图3可以看出,S1监测点不同土层土壤水分增量对降水的响应存在较大差异,总体表现为随着土层深度的增加响应趋势减弱。当研究区降雨量>20 mm时,10,20,30 cm含水量均有显著增加,且增幅逐层减弱;当日降雨量>20 mm且前期干旱天数≤1天时,40 cm深度处的含水量才有变化。7月10日至8月10日60 cm土层土壤水分增量变化较大,这是因为这段时间几乎每天都有降雨发生,日均降雨量为11.61 mm,日均前期干旱天数为0.37天,土壤含水量高,可能在60 cm土岩分界处形成了壤中流,因此该土层土壤水分增量变化较大。整个雨季,100 cm土层水分增量均无明显变化。表4为不同深度土层含水量的增加量与降雨特征值之间的Pearson相关系数,结果表明,S1、S2和S3监测点0—40 cm土层土壤含水量增加量均与降雨量以及降雨历时在0.01水平上显著相关,其余土层没有显著相关性。其中,土壤含水量增加量与降雨量的相关系数r为0.312~0.724,土壤含水量增加量与降雨历时的相关系数r为0.260~0.646。S1、S2和S3监测点10 cm土层土壤含水量增加量与前期干旱天数在0.01水平上显著负相关,相关系数分别为-0.358,-0.298和-0.369。S1监测点20,30,40 cm土层以及S2和S3监测点20,60 cm土层土壤含水量增加量与前期干旱天数均在0.05水平上显著负相关。S1监测点仅30,40 cm土层土壤含水量增加量与3天前期累积降雨量显著相关,相关系数分别为0.239和0.411;而S2和S3监测点30—60 cm土层均与其显著相关,相关系数为0.207~0.455。

降雨量,土壤含水量,计算公式,含水量


研究区2019年降雨量

【参考文献】:
期刊论文
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[5]耕作模式对坡耕地土壤水分和大豆产量的影响[J]. 邱野,王瑄.  农业工程学报. 2018(22)
[6]人工林对黄土高原小流域上下游不同坡面土壤水分的影响[J]. 黄艳丽,李占斌,苏辉,柏兰峰,孙宝洋,刘晨光.  农业工程学报. 2018(15)
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[8]六盘山半干旱区华北落叶松林土壤水分对降雨的响应[J]. 王正安,邸利,王彦辉,李振华,韩新生.  干旱区资源与环境. 2018(04)
[9]紫色土水分和壤中流对降雨强度的响应[J]. 李馨欣,王小燕,蔡崇法,李鸿.  水土保持学报. 2017(05)
[10]不同降雨强度下北京山区典型林地土壤水分时空变化特征[J]. 侯贵荣,余新晓,刘自强,贾国栋,李瀚之,刘文娜,李勇.  水土保持学报. 2017(03)

硕士论文
[1]黄土土柱降雨特征与土壤水分入渗过程研究[D]. 白盛元.西北农林科技大学 2015



本文编号:3408242

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